智能低压无功补偿技术
传统的低压无功补偿设备的状况:
1、采集单一信号,采用三相电容器,三相共补
这种补偿方式适用于负荷主要是三相负载(电动机)的场合,但如果当前的负载主要为居民用户,三相负荷很可能不平衡。那么各相无功需量也不同,采用这种补偿方式会在不同程度上出现过补或欠补。
2、投切开关多采用交流接触器
其缺点是响应速度较慢,在投切过程中会对电网产生冲击涌流,使用寿命短。
3、无功控制策略
控制物理量多为电压、功率因数、无功电流,常州电焊机无功补偿,投切方式为:循环投切、编码投切。这种策略没有考虑电压的平衡关系与区域的无功优化。
4、通常不具备配电监测功能
以电容器的控制投入方式为出发点的补偿装置分类:
1、交流接触器控制投入型补偿装置。由于电容器是电压不能瞬变的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流大时可能超过100倍电容器额定电流。涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。为了降低涌流,电焊机无功补偿配置,现在大部分补偿装置使用电容器投切接触器,这种接触器有1组串联限流电阻与主触头并联的辅助触头,在接触器吸合的过程中,辅助触头首先接通,电焊机无功补偿方法,使电容器通过限流电阻接入电路进行预充电,然后主触头接通将电容器正常接入电路,通过这种方式可以将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下。
此类补偿装置价格低廉,可靠性较高,应用为普遍。由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。
无功补偿方式
1、高压分散补偿
高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。它的使用范围的地区是城市,通常是用来进行高压配电工作。
2、高压集中补偿
高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户变电站6 kV-10 kV高压母线的补偿方式,当使用者具有相应量的高压负载的情况时,可降低对电力体系的无功损耗,电焊机无功补偿装置,而且还有补偿能力。它的优势特征是方便进行自动化投切工作,同时还能够有效地将使用者的功率提升到一定的高度之上,而且能够实现充分利用,投入的资金不需要太多,主要的是维护非常方便,并且能够降低出现过补的现象,将电压品质合理的提升。不过它的缺陷是经济效益不是很好。
3、低压分散补偿
低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。它的优势特征是当用电装置进行活动的时候,无功补偿也随即开始,而当设备停止的时候,它也随着退离,能够降低配电网以及变压设备中涵盖的无功,进而降低损耗现象。同时还能够降低导线面和变压设备本身的容量问题。但是它也有很多的缺陷,比如不能有效地利用,并且需要投入大量的资金,无法适应一些设备。
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